Un nuevo estudio explora la capacidad del futuro Colisionador Circular en modo electrón-positrón (FCC-ee) para detectar interacciones de sabor que violan el Modelo Estándar (FCNC, por sus siglas en inglés) en la tercera generación de fermiones. Estas interacciones, mediadas por bosones Z y fotones, son un campo fértil para la búsqueda de nueva física, ya que las propiedades de la tercera generación, como sus masas significativamente mayores, están menos precisamente medidas y podrían revelar desviaciones del Modelo Estándar (SM).
Los investigadores emplearon el formalismo de la Teoría Efectiva de Campos del Modelo Estándar (SMEFT), utilizando operadores de dipolo y de corriente de Higgs, para analizar las transiciones entre la tercera y las dos primeras generaciones de fermiones. Utilizaron la técnica del observable óptimo (OOT) para determinar la sensibilidad óptima del FCC-ee a diferentes energías del centro de masa. Además, complementaron este análisis con restricciones existentes de observables de violación de sabor a bajas energías y de canales de desintegración de fermiones pesados.
El estudio también reveló patrones de interferencia característicos entre las contribuciones dipolares, que varían según la transición de sabor subyacente y muestran un comportamiento distinto entre el polo Z y las etapas de mayor energía del FCC-ee. Las proyecciones indican una sensibilidad mejorada para varias de estas interacciones en comparación con los límites actuales, y una sensibilidad comparable para otras. Esto subraya la importancia de una evaluación sistemática en las diferentes etapas energéticas del FCC-ee para obtener una imagen completa de su potencial en la exploración de fenómenos de violación de sabor y su complementariedad con experimentos de bajas energías.